Formulario energia cinetica
Energia cinetica
K = 1/2 m·v2
Forma di energia posseduta da un corpo in movimento.
K Kg·m2⁄s2 = K⁄N·m = K⁄ρ
K Kg·m2⁄s3
1 J = 1 Nm
Energia potenziale
V = m·g·h (energia potenziale gravitazionale)
Lavoro
Lavoro = misura il reciproco utile della forza con lo spostamento.
W = F·S
Angolo 0° → Lavoro motore (W > 0) +
Angolo 90° → Lavoro nullo (W = 0) /
Angolo 180° → Lavoro resistente (W < 0) -
Lavoro compito dalla forca gravitazionale.
W gr = Vi-Uf
Lavoro dell'energia cinetica.
W = Kf - Ki
1 N = 1 Kg·1 m⁄s2
1 KgF = 9,8062 N
Formulario → Fisica
Energia cinetica
K = 1/2 m v2
Forma di energia posseduta da un corpo in movimento.
k0 = K0 / m0 = K / ρ
Forma di energia dato un corpo possiede ad una certa velocità.
Energia potenziale
V = m g h (Energia potenziale gravitazionale)
Lavoro
Misura il reciproco utile delle forze con lo spostamento.
W = F S
Angolo 0° → Lavoro motore (W > 0) +
Wnrm = Wf
Angolo 90° → Lavoro nullo (W = 0) /
Angolo 180° → Lavoro resistente (W
Lavoro compiuto dalla forza gravitazionale.
Wgre = Vi - Ut
Lavoro dell'energia cinetica.
W = Kf - Ki
1 N = 1 kg m/s2
1 kgf = 9.8062 N
Energia interna e calore
W = ∆U + ∆K
W = ∆U + ∆K + ∆E
W = ∆U + ∆K + ∆E = C M ∆T
Q = ∆E
W + Q = ∆U + ∆K + ∆E
Primo principio per i Sistemi chiusi.
Condizione
"Postulato di Fourier" per la conduzione.
Φ̇ = q̇cond = -k A dT/dx
Φ̇ = = q̇cv ∆T
Positivo
Gravitante della funzione scalare.
Sempre negativo.
Conducibilità termica
Conducibilità o Conducilità termica.
K = coefficiente di conducibilità colare di un corpo di condurre colare.
K = W/m2K
1 W/m2K = 0,860 kcal/m2h°C
1 kcal/m2h°C = 1,16 W/m2K
Capacità termica
C = m·c
massa
calore specifico
C = ρ·c
Diffusività termica - α
α = calore trasmesso per conduzione = K/ρ·C
α = J/kgm3K/kg
Resistenze (serie e parallelo)
Φ̇ = ΔT/Rtot = (t₁-t₂)/Rtot ∘ paretepiana
Φ̇ = 2πLk ⦁ (t₁-t₂)/ln ke/r2
R = ln r2/r1 / 2πLk ⦁ superficieparetecilindrica
R = ln r2/r1 / 4πkekiL ∘ superficiesferica
Convezione termica
[ Q̇conv = h⦁Asef(ΔT) = h⦁Aspef(Tsup-T∞) ] [W]
Legge di Newton per il trasferimento di energia.
[ h/1/ ⦁ W/m²k ∘ Kcyl/m²⋅hk ⦁ Ksp/m²h⋅rc]
coefficiente di convezione o conduzione convettiva.
Q̇conv = h⦁ΔT = h⦁(Tstr-T∞) ⦁ W/m2
Legge di Newton per il trasferimento integrale di energia.
Numero di Nusselt (Nu)
Nu = q̇ conv/q̇ cond = h⋅ΔT/K⋅ΔT/Lc = h⋅Lc/K
Numero di Prandtl (Pr)
Pr = diffusività molecolare (ν)/diffusività termica = μ/ρ = μ⋅Cp/K = ν⋅Cp/K
Nu = h⋅Lc/K
Pr = ν⋅Cp/K
Rod = 4
Numero di Reynolds (Re)
Re = forze di inerzia/forze viscose = V∞⋅Lc/W∞⋅ρ⋅Lc/μ = W∞⋅ρ⋅L⋅c/μ
ν = μ/ρ
Potenza termica trasmessa per convezione
Q̇ = k⋅A(T∞−T4)
k = 1/(1/h2 + 5/k + 1/h2)
Alettature
Φ = h(Ari + eAs)(Tsp - To)
Conduttanza convettiva.
Differenza di temperatura.
Φ = flusso o potenza di un sistema di alette.
e = Potenza effettivamente trasmessa.
Potenza trasmessa se Tsp = Tos
Avo popolare con ale
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